也可以将fe的低于50%原子利用co或ni置换。软磁性非晶态合金带1具有较薄的带(条)形状或从带切断的规定的形状。图1表示切断的规定的形状的一例。在软磁性非晶态合金带1具有带形状的情况下,软磁性非晶态合金带1可以卷绕成卷(coil)状。此外,在带形状的情况下,能够根据使用目的切断使用。软磁性非晶态合金带1的宽度没有特别限定,例如能够设为100mm以上。当带的宽度为100mm以上时,能够适当制作实用的变压器。带的宽度更推荐为125mm以上。另一方面,带的宽度的上限没有特别限定,例如当宽度超过300mm时,有时得不到宽度方向上厚度均匀的带,其结果,形状不均匀,因此存在局部脆化或磁通密度b80降低的可能性。带的宽度更推荐为275mm以下。软磁性非晶态合金带1的厚度推荐为10μm以上50μm以下。当厚度低于10μm时,具有软磁性非晶态合金带1的机械强度变得不充分的倾向。厚度更推荐为15μm以上,进而更推荐为20μm以上。另一方面,当带的厚度超过50μm时,存在难以稳定地得到非晶相的倾向。厚度更推荐为35μm以下,进而更推荐为30μm以下。软磁性非晶态合金带1没有源自结晶结构的各向异性,且不存在妨碍磁壁的移动的晶界。上海磁性材料生产厂家哪家好?钕铁硼磁性材料
然后蒸发溶剂。使用的树脂如上所述,使用肖氏d硬度为60以下的树脂。该树脂与溶剂等混合而成的粘接剂的肖氏d硬度推荐的范围也与上述同样。另外,如后所述,树脂可以含有聚酯树脂作为主要成分。另外,树脂还可以含有相对于聚酯树脂为1质量%以上的聚苯乙烯树脂。如后所述,树脂能够使用玻璃化转变温度为30℃以下的树脂。树脂层2推荐粘接于软磁性非晶态合金带1的主面1a、1b的至少一个表面,以便不容易剥离。树脂层2可以分别配置于软磁性非晶态合金带1的两个主面1a、1b。树脂层的形成方法能够采用将上述的粘接剂利用喷雾器或涂布机进行涂布等已知的方法。树脂层2可以配置于主面1a、1b的整体,也可以在主面1a、1b上以条纹状、点状等、包含配置树脂层2的区域和不配置树脂层2的区域的规定图案进行设置。在叠层规定形状的磁性材料11之后或者在将磁性材料11卷绕成卷状之后,一边加压一边施加热,使树脂层2软化(热压接)。由此,树脂层2的主面2a与磁性材料11的其他部分或其他的软磁性非晶态合金带1的主面1b接触,在该状态下冷却直到树脂层固化,由此,将叠层或卷绕有树脂层2的磁性材料11的软磁性非晶态合金带1相互接合。此外。苏州圆片磁性材料咨询报价你知道上海磁性材料生产厂家哪家比较好吗?
规定的形状的磁性材料11可以是将软磁性非晶态合金带切断成规定形状之后,形成树脂层而得到的材料,也可以是在带状的软磁性非晶态合金带上形成树脂层后,切断成规定形状而得到的材料。在此次的研究中,本发明人发现:通过磁性材料11的叠层或卷绕而得到的叠层磁性材料和叠层磁芯中,即使树脂层2的厚度相同,如果使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度不同,则磁通密度发生变化。具体而言,可知使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度越大,叠层磁性材料和叠层磁芯的磁通密度越小。详细原因不明确,但推测为以下的原因。即,使树脂层2软化并将相邻的两个软磁性非晶态合金带1接合时,因热引起树脂层2和软磁性非晶态合金带1的膨胀/收缩,结果,软磁性非晶态合金带1从树脂层2受到应力。树脂层2的肖氏d硬度越大,该应力也越大。因此,非晶态合金的磁致伸缩较大,因此,认为通过该应力赋予不期望的磁各向异性,磁通密度降低。如以下所说明的,如果使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度为60以下,则由磁性材料11得到的叠层磁性材料或叠层磁芯相对于不包含树脂层2且*使软磁性非晶态合金带叠层或卷绕而成的材料,能够得到90%以上、进而93%以上的磁通密度b80。也就是说。
因此具有为高磁通密度且高导磁率、低损失优异的软磁特性。另外,推荐单独的软磁性非晶态合金带1具有。非晶态合金带1的表面粗糙度推荐以基于jisb0601-2001测定的算术平均粗糙度ra计为μm~μm的范围,更推荐为μm~μm的范围。当表面粗糙度ra为μm以上时,在确保叠层非晶态合金带时的层间绝缘的观点上是有利的。表面粗糙度ra为μm以下时,在提高叠层磁芯的占空系数的方面上是有利的。另外,本发明的磁性材料具有能够***得到的磁性材料的矫顽力的增大的次要效果。能够***矫顽力的增加所导致的磁芯损耗的增大,因此,确保了相对于其他软磁性材料的竞争优越性。软磁性非晶态合金带1能够通过各种公知的方法制造。例如,通过如下方法得到:准备具有上述的组成的合金熔液,向冷却辊表面喷出合金熔液,由此在冷却辊的表面形成合金熔液的膜,将形成于表面的非晶态合金带通过剥离气体的吹附而从冷却辊的表面剥离,利用卷取辊卷取成卷(roll)状。树脂层2配置于软磁性非晶态合金带1的两个主面1a、1b中的至少一个表面。图1中,在主面1a配置有树脂层2。树脂层2使用具有60以下的肖氏d硬度的树脂形成。树脂层2用于与其他磁性材料的接合,因此,树脂推荐为热塑性树脂。本发明中。上海磁性材料生产厂家哪家比较好?
永磁材料经外磁场磁化以后,即使在相当大的反向磁场作用下,仍能保持一部或大部原磁化方向的磁性。对这类材料的要求是剩余磁感应强度Br高,矫顽力BHC(即磁性材料抗退磁能力)强,磁能积(BH)(即给空间提供的磁场能量)大。相对于软磁材料而言,它亦称为硬磁材料。永磁材料有合金、铁氧体和金属间化合物三类。①合金类:包括铸造、烧结和可加工合金。铸造合金的主要品种有:AlNi(Co)、FeCr(Co)、FeCrMo、FeAlC、FeCo(V)(W);烧结合金有:Re-Co(Re**稀土元素)、Re-Fe以及AlNi(Co)、FeCrCo等;可加工合金有:FeCrCo、PtCo、MnAlC、CuNiFe和AlMnAg等,后两种中BHC较低者亦称半永磁材料。②铁氧体类:主要成分为MO·6Fe2O3,M**Ba、Sr、Pb或SrCa、LaCa等复合组分。③金属间化合物类:主要以MnBi为**。永磁材料有多种用途。①基于电磁力作用原理的应用主要有:扬声器、话筒、电表、按键、电机、继电器、传感器、开关等。②基于磁电作用原理的应用主要有:磁控管和行波管等微波电子管、显像管、钛泵、微波铁氧体器件、磁阻器件、霍尔器件等。购买磁性材料就找富宇磁业公司。钕铁硼磁性材料
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能够***叠层且固着引起的磁通密度b80的降低。通常已知非晶态合金的磁致伸缩较大,特别是fe基的非晶态合金的磁致伸缩大为约30ppm,因此,应力感受性极高,即使略微的应力,该磁通密度也劣化。因此,将树脂涂布叠层并固着之后,磁通密度b80比未涂布树脂的情况降低。当b80降低时,噪声变大。使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度越小,由磁性材料11得到的叠层磁性材料和叠层磁芯的磁通密度b80越容易变大(能够***b80的降低)。因此,在要求较高的磁通密度b80的情况下,使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度越小越好。肖氏d硬度的下限值没有特别限定,当肖氏d硬度过小时,有时b80变小。另外,有时得不到作为粘接剂的充分强度。因此,使用的树脂或形成的树脂层2的肖氏d硬度推荐为1以上。另外,使用的树脂推荐具有30℃以下的玻璃化转变温度。由此,能够得到b80较高的叠层磁性材料。其原因推测为,如果玻璃化转变温度为30℃以下,则即使在热压接后冷却至室温,也不会引起玻璃化转变,树脂层2保持为柔软的状态,能够***应力。树脂层2的厚度推荐满足μm以上μm以下。树脂层较厚时,赋予软磁性非晶态合金带的应力变大,因此叠层磁性材料和叠层磁芯的磁通密度b80容易降低。另外。钕铁硼磁性材料